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活化能和依赖于温度的热源/散热器对Maxwell Sutterby流体的影响。 (英语) Zbl 1459.76003号

摘要:本文旨在研究Maxwell Sutterby流体在具有可变热导率、指数热源/汇、磁流体动力学(MHD)和活化能的倾斜拉伸片上的行为。通过利用相容相似变换,将无量纲偏微分方程转换为无量纲常微分方程,并借助bvp4c数值技术进一步处理这些常微分方程。为了检验即将得到的结果的合法性和所应用的bvp4c数值格式的可靠性,将其与现有文献和非线性打靶方法进行了比较。这里提供的数值结果表明,由于热沉参数的增加,温度分布逐渐上升,而且由于活化能参数的改进,质量分数场逐渐上升。

MSC公司:

76A05型 非牛顿流体
76瓦05 磁流体力学和电流体力学
76升10 自由对流
80甲19 扩散和对流传热传质、热流
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全文: 内政部

参考文献:

[1] 普拉舒;Nandkeolyar,R.,具有霍尔效应和辐射效应的卡森流体非定常三维水磁流的数值处理,《物理结果》,1966-974(2018)·doi:10.1016/j.rinp.2018.10.041
[2] 塞杜鲁,N。;Gangaiah,T。;Lakshmi,A.V.,正切双曲线纳米流体在倾斜指数拉伸板上MHD流动的辐射效应,国际流体力学研究杂志,46,3,277-293(2019)·doi:10.1615/interjfluidmechres.2018025858
[3] Sajid,T。;Sagheer,M。;Hussain,S.,温度相关热源/散热器和可变组分扩散率对辐射Reiner-Philippoff流体的影响,工程数学问题,2020(2020)·doi:10.1155/2020/9701860
[4] Parmar,A.,MHD Williamson流体在具有非线性辐射和热源的倾斜多孔拉伸板上的非定常对流边界层流动,国际应用与计算数学杂志,3,S1,859-881(2017)·doi:10.1007/s40819-017-0387-4
[5] Wang,C.Y.,垂直拉伸表面上的自由对流,ZAMM应用数学与力学杂志/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik,69,11(1989)·Zbl 0698.76092号 ·doi:10.1002/zamm.19890691115
[6] Tlili,I.,MHD和热量生成对微重力环境中Jeffrey流体在倾斜拉伸板上混合对流流动的影响,Symmetry,11,3(2019)·Zbl 1423.76028号 ·数字对象标识代码:10.3390/sym11030438
[7] M.Khan。;萨达尔,H。;Gulzar,M.M。;Alshomrani,A.S.,《非牛顿Carreau流体在倾斜收缩板上流动的多重解》,《物理学的结果》,8926-932(2018)·doi:10.1016/j.rinp.20128.01.021
[8] 科罗拉多州。;伊尼马桑。;奥莫瓦耶,A.J。;Oreyni,T.,《非线性热辐射和热分层对垂直表面微极流体动力学的联合影响》,《材料与结构的多学科建模》,15,1,133-155(2018)·doi:10.1108/mmms-12-2017-0155
[9] 易卜拉欣,W。;Negera,M.,上对流Maxwell纳米流体在具有化学反应的拉伸片上的MHD滑移流,《埃及数学学会杂志》,28,7(2020)·Zbl 1432.76287号 ·doi:10.1186/s42787-019-0057-2
[10] Ramesh,G.K。;Chamkha,A.J。;Gireesha,B.J.,粘弹性流体在具有非均匀热源/散热器的倾斜表面上的MHD混合对流,加拿大物理杂志,93,12,1138-1143(2015)·doi:10.1139/cjp-2013-0173
[11] Hayat,T。;阿萨德,S。;穆斯塔法,M。;Alsadei,A.,《辐射对Powell-Eyring流体流经具有非均匀热源/散热器的非稳定倾斜拉伸板的流动的影响》,《公共科学图书馆·综合》,第9期,第7期(2014年)·doi:10.1371/journal.pone.0103214
[12] Ghadikolaei,S.S。;侯赛因扎德,K。;甘吉,D.D。;Jafari,B.,在倾斜多孔拉伸板上具有焦耳加热效应的磁卡森纳米流体流动的非线性热辐射效应,热工程案例研究,12,176-187(2019)·doi:10.1016/j.csite.2018.04.009
[13] 比拉尔,S。;Sohail,M。;Naz,R。;Malik,M.Y。;Alghamdi,M.,基于cash和carp方法的磁流体动力学Sutterby流体在辐射线性拉伸表面上的欧姆耗散Darcy-Furcheimer滑移流上升,应用数学与力学,40,861-876(2019)·Zbl 1416.76341号 ·doi:10.1007/s10483-019-2486-9
[14] Sharma,P.R。;Singh,G.,变导热率、粘性耗散对倾斜多孔板上低普朗特流体稳态MHD自然对流流动的影响,欧姆加热,麦加尼卡,45,2,237-247(2010)·Zbl 1258.76213号 ·doi:10.1007/s11012-009-9240-0
[15] 帕蒂尔,P.M。;Kumbarwadi,N。;Shashikant,A.,具有非均匀热源/散热器的MHD混合对流以及指数拉伸薄板上的交叉扩散效应,国际热流和流体流动数值方法杂志,28,4(2018)·doi:10.1108/hff-04-2017-0149
[16] 雷迪,J.V.R。;Sugunamma,V。;Sandeep,N.,焦耳加热和可变热源/汇对粘度随温度变化的Carreau纳米液体MHD 3D流动的同时影响,非线性工程,8,1,356-367(2018)·doi:10.1515/nleng-2017-0132
[17] Mahanthesh,B。;Gireesha,B.J。;Shashikumar,北卡罗来纳州。;Hayat,T。;Alsaedi,A.,卡森液流中的Marangoni对流是由具有指数空间依赖热源和交叉扩散效应的无限圆盘引起的,《物理结果》,9,78-85(2018)·doi:10.1016/j.rinp.2018.02.020
[18] Konda,J.R。;Madhusudhana Reddy,M.R。;科尼杰蒂,R。;Dashore,A.,非均匀热源/散热器对多孔介质中Williamson纳米流体MHD边界层流动和熔化热传递的影响,材料与结构的多学科建模,15,2,452-472(2019)·doi:10.1108/mmms-01-2018-0011
[19] 蔡,R。;Huang,K.H。;Huang,J.S.,非均匀热源非定常拉伸表面上的流动和传热,《国际传热传讯》,35,10,1340-1343(2008)·doi:10.1016/j.icheatmassstransfer.2008.07.001
[20] Yousif,M.A。;Ismael,H.F。;阿巴斯,T。;Ellahi,R.,MHD Carreau纳米流体在具有内部热源/散热器和辐射的指数拉伸板上动量和传热的数值研究,传热研究,50,7,649-658(2019)·doi:10.1615/heattransres.2018025568
[21] 库马尔,R.V.M.S.S.K。;Varma,S.V.K.,纳米流体通过多孔介质在可变壁厚拉伸薄板上的MHD边界层流动:使用Cattaneo-Christov热流模型,理论与应用力学杂志,48,2,72-92(2018)·doi:10.2478/jtam-2018-0011
[22] 阿贝尔,M.S。;南德帕纳瓦尔,M.M。;Malkhed,M.B。;Malkhed,M.B.,粘弹性流体在连续移动的可渗透拉伸表面上的磁流体边界层流动和传热,非均匀热源/热阱嵌入流体饱和多孔介质,化学工程通讯,197,5,633-655(2010)·网址:10.1080/00986440903287742
[23] M.Khan。;艾哈迈德·L。;Gulzar,M.M.,《具有吸热和温度相关热导率的非定常Sisko磁纳米流体流动:三维数值研究》,《物理结果》,第8期,第1092-1103页(2018年)·doi:10.1016/j.rinp.2018.01.034
[24] M.Khan。;Irfan,M。;Khan,W.A.,热源/散热器对麦克斯韦纳米流体辐射热传递的影响,修订后的质量通量条件,《物理结果》,9,851-857(2018)·doi:10.1016/j.rinp.2018.03.034
[25] Irfan,M。;M.Khan。;汗,W.A。;Ayaz,M.,对流热输运下麦克斯韦纳米流体中磁场和散热器/热源特征的现代发展,物理学快报A,382,301992-2002(2018)·doi:10.1016/j.physleta.2018.05.008
[26] 哈克,I。;沙赫扎德,M。;Khan,W.A.,《楔形几何形状的化学过程和热源/散热器的特征》,《热工案例研究》,第14期(2019年)·doi:10.1016/j.csite.2019.100432
[27] Gbadeyan,法学硕士。;Titiloye,E.O。;Adeosun,A.T.,变导热系数和粘度对对流加热和速度滑移的(casson)纳米流体流动的影响,Heliyon,6,1(2020)·doi:10.1016/j.heliyon.2019.e03076
[28] 哈米德,M。;Usman,M。;Zubair,T。;哈克·R·U。;Wang,W.,MoS_2纳米颗粒对纳米流体沿可变导热率拉伸表面旋转流动的形状影响:Galerkin方法,国际传热传质杂志,124706-714(2018)·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.03.108
[29] Si,X。;朱,X。;郑,L。;张,X。;Lin,P.,等温垂直板上变导热系数伪塑性非牛顿流体的层流膜冷凝,《国际传热传质杂志》,92,979-986(2016)·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.09.061
[30] Kumar,K.G。;Rudraswamy,N.G。;Gireesha,B.J。;Manjunatha,S.,在存在可变导热系数的情况下,正切双曲线流体在传感器表面上的非定常压缩流动,《物理结果》,73032-3036(2017)·doi:10.1016/j.rinp.2017.08.027
[31] Umavathi,J.C。;Shekar,M.,使用DTM对垂直通道中粘性流体自由对流流动的可变粘度和导热系数的组合效应,麦加尼卡,51,1,71-86(2016)·Zbl 1332.76054号 ·doi:10.1007/s11012-015-0202-4
[32] 萨拉乌,S.O。;Dada,M.S.,非达西介质中具有耗散的倾斜磁场中可变粘度和导热系数的辐射传热,尼日利亚数学学会杂志,35,1,93-106(2016)·Zbl 1349.76905号 ·doi:10.1016/j.jnnms.2015.12.001
[33] Lin,Y。;郑,L。;Zhang,X.,变导热系数伪塑性非牛顿纳米流体中Marangoni对流流动和传热的辐射效应,国际传热与传质杂志,77,708-716(2014)·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.06.028
[34] 阿齐兹,A。;贾西姆·乌丁(Jashim Uddin,M.)。;哈马德,文学硕士。;Ismail,A.I.M.,具有温度依赖热导率、可变反应指数和热量生成的倾斜辐射板上的磁流体流动,《传热亚洲研究》,41,3,241-259(2012)·doi:10.1002/htj.20409
[35] M.Khan。;Irfan,M。;Khan,W.A.,《三维磁载体纳米流体太阳能方面的数值评估:修订的拟议关系》,《国际氢能杂志》,42,34,22054-22065(2017)·doi:10.1016/j.ijhydene.2017.07.116
[36] Sharma,R.P。;Mishra,S.R.,高阶化学反应对具有内部热源的磁流体动力学微极流体流动的影响,国际流体力学研究杂志,47,2,121-134(2020)·doi:10.1615/流体机械间.2019027201
[37] Prasad,K.V。;Vaidya,H。;Vajravelu,K.,具有可变流体性质的非线性细长弹性片上的MHD混合对流换热,应用数学和非线性科学,2,2351-366(2017)·Zbl 1378.76140号 ·doi:10.21042/amns.2017.2.00029
[38] 德西,H。;Kishan,N.,《MHD对嵌入可变粘度、粘性耗散和热源/汇多孔介质中拉伸薄板传热的影响》,《Ain Shams工程期刊》,5,3,967-977(2014)·doi:10.1016/j.asej.2014.03.008
[39] Awati,V.B.,带抽吸/吹扫的MHD粘性流的Dirichlet级数和分析解,应用数学和非线性科学,2,2,341-350(2017)·Zbl 1386.76050号 ·doi:10.21042/amns.2017.2.00028
[40] Irfan,M。;M.Khan。;Khan,W.A.,化学组分之间的相互作用和Carreau流体三维流动的广义傅里叶定律,变导热系数和散热器/热源:数值方法,物理结果,10,107-117(2018)·doi:10.1016/j.rinp.2018年4月36日
[41] 米什拉·S·R。;Baag,S。;Dash,G.C.公司。;Acharya,M.R.,非均匀热源拉伸薄板上幂律流体MHD流动的数值方法,非线性工程,9,1,81-93(2019)·doi:10.1515/nleng-2018-0026
[42] 甘加,B。;安萨里,S.M.Y。;比什努·加内什,N。;Abdul Hakeem,A.K.,Bounigorno模型纳米流体在垂直板上的MHD流动,内部发热/吸收,推进和动力研究,5,3,211-222(2016)·doi:10.1016/j.jppr.2016.07.003
[43] M.Khan。;Irfan,M。;Khan,W.A.,非线性热辐射和回转微生物对磁堡纳米流体的影响,国际机械科学杂志,130,375-382(2017)·doi:10.1016/j.ijmecsci.2017.06.030
[44] M.Khan。;艾哈迈德·L。;Khan,W.A.,3D Sisko流体流动中辐射对磁性纳米颗粒影响的数值框架,巴西机械科学与工程学会杂志,39,11,4475-4487(2017)·doi:10.1007/s40430-017-0842-5
[45] M.Khan。;艾哈迈德·L。;Khan,A.,非线性热辐射和均相-非均相化学反应下非定常三维磁Sisko流体流动的数值模拟,Pramana,91,13(2018)·doi:10.1007/s12043-018-1585-2
[46] 库马尔,R.V.M.S.S.K。;库马尔,G.V。;Raju,C.S.K。;Shehzad,S.A。;Varma,S.V.K.,通过改进的热扩散和二元化学反应理论分析磁流体力学Carreau流体流动中的Arrhenius活化能,物理通讯杂志,2,3(2018)·doi:10.1088/2399-6528/aafff文件
[47] Gireesha,B.J。;Archana,M。;Mahantesh,B.马汉特什。;Prasannakumara,B.C.,《利用热热源和指数空间热源探索纳米卡森流体流动的活化能和二元化学反应效应》,材料和结构的多学科建模,15,1,227-245(2018)·doi:10.1108/mmms-03-2018-0051
[48] 扎伊布,A。;Abelman,S。;Chamkha,A.J。;Rashidi,M.M.,具有二元化学反应和活化能的运动板上驻点附近威廉姆森纳米流体的熵产生,《传热研究》,49,12,1131-1149(2018)·doi:10.1615/heattransres.2018019743
[49] Alshomrani,A.S。;乌拉,M.Z。;卡皮扎诺,S.S。;汗,W.A。;Khan,M.,《eyring-powell磁流体非稳态三维流动的化学反应和活化能解释》,《阿拉伯科学与工程杂志》,44,1,579-589(2018)·doi:10.1007/s13369-018-3485-7
[50] Dhlamini,M。;Kameswaran,P.K。;Sibanda,P。;莫萨,S。;Mondal,H.,具有对流边界条件的混合对流纳米流体流动中的活化能和二元化学反应效应,计算设计与工程杂志,6,2,149-158(2019)·doi:10.1016/j.jcde.2018.07.002
[51] Chetteti,R.R。;Chukka,V.R.,Arrhenius活化能和二元化学反应对具有对流边界条件的圆锥体上纳米流体对流流动的影响,国际化学反应器工程杂志,16,3(2017)·doi:10.1515/ijcre-2016-0188
[52] 马吉德,A。;Zeeshan,A。;Noori,F.M.,活化能受化学反应物种和二级动量滑移影响的Darcy-Forcheimer模型的数值研究,AIP进展,9,4(2019)·doi:10.1063/1.5095546
[53] 巴布,J.S。;Sathian,S.P.,《活化能和降低粘度对增强水通过碳纳米管的作用》,《化学物理杂志》,134,19(2011)·doi:10.1063/1.3592532
[54] 艾哈迈德·L。;Khan,M.,Sisko磁纳米流体在多孔移动曲面上流动时,活化能在化学共价键形成中的重要性,《国际氢能杂志》,44,21,10197-10206(2019)·doi:10.1016/j.ijhydene.2019.02.162
[55] 汗,W.A。;苏尔坦,F。;阿里,M。;沙赫扎德,M。;M.Khan。;Irfan,M.,交叉纳米流体三维流动的活化能和二元化学反应与辐射传热的后果,巴西机械科学与工程学会杂志,41,4(2019)·doi:10.1007/s40430-018-1482-0
[56] 苏尔坦,F。;汗,W.A。;阿里,M。;沙赫扎德,M。;伊尔凡,M。;Khan,M.,具有活化能的交叉流体三维流动的热泳和布朗运动的理论方面,Pramana,92,2(2019)·doi:10.1007/s12043-018-1676-0
[57] 穆罕默德,S。;阿里·G。;Shah,S.I.A.,可变电导率交叉磁性纳米液体三维流动活化能的数值处理,Pramana物理杂志,93,40(2019)·doi:10.1007/s12043-019-1800-9
[58] Awad,F.G。;莫萨,S。;Khumalo,M.,《具有二元化学反应和活化能的非定常旋转流体流动中的热量和质量传递》,《公共科学图书馆·综合》,9,9(2014)·doi:10.1371/journal.pone.0107622
[59] 库马尔,R.V.M.S.S.K。;库马尔,G.V。;Raju,C.S.K。;Shehzad,S.A。;Varma,S.V.K.,通过改进的热扩散和二元化学反应理论分析磁流体力学Carreau流体流动中的Arrhenius活化能,材料和结构的多学科建模,15,227-245(2019)
[60] Sajid,T。;Sagheer,M。;侯赛因,S。;Bilal,M.,具有非线性热辐射和活化能的Maxwell纳米流体的Darcy-Furcheimer流,AIP进展,8(2018)·doi:10.1063/1.5019218
[61] 卢·D。;拉姆赞,M。;比拉尔,M。;Chung,J.D。;Farooq,U.,具有二元化学反应、活化能和非傅里叶热流密度的三维MHD旋转流的数值研究,理论物理通讯,70,1,89-96(2018)·doi:10.1088/0253-6102/70/1/89
[62] 海姆·D·J。;新泽西州海姆,MATLAB指南(2005),印度新德里:印度新德里SIAM
[63] 汗,W.A。;Ali,M.,耗散交叉材料四次自催化熵产生建模与模拟的最新进展,应用物理A,125,6,397(2019)·doi:10.1007/s00339-019-2686-6
[64] Wang,J。;汗,W.A。;阿斯加尔,Z。;Waqas,M。;阿里,M。;Irfan,M.,二元化学反应下基于非牛顿辐射纳米液体的熵优化拉伸流,生物医学中的计算机方法和程序,188(2020)·doi:10.1016/j.cmpb.2019.105274
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